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打开这个命令,选择输入和输出的投影,可以是系统自带的也可以是自己设置的,选择转换方法,与方法1种介绍的类似,可选择三参数或者七参数,然后输入各个参数指。通过为这个投影转换公式指定一个名称,可以在以后的操作中直接引用此公式而不用重复输入各个参数了。点击OK生成这个投影转换公式。
第60页,共112页,星期日,2025年,2月5日第61页,共112页,星期日,2025年,2月5日在方法一里面,我们是动态的改变了地图的投影,然后通过数据导出的办法将要转换投影的图层重新生成的。在这里,我们可以直接使用DataManagementTools\ProjectionsandTranformations\下的Project命令,生成转换后的图层文件,Project命令分别位于Feature和Raster目录下,分别针对于矢量和栅格数据。在这个命令中,在指定了输入的图层后,InputCoordinateSystem自动的识别出了输入的投影,需要用户指定输出的投影,如果两者与之前定义投影转换公式的输入和输入投影的话,在下面的GeographicTransformation下拉框中会出现之前定义的公式名称,直接选择即可使用。
第62页,共112页,星期日,2025年,2月5日第63页,共112页,星期日,2025年,2月5日这些参数怎么获取?(1)直接去买(2)如果有同一个点在不同椭球体下的坐标可以在mapgis中实现,mapgis可以反算出这几个参数。第64页,共112页,星期日,2025年,2月5日第65页,共112页,星期日,2025年,2月5日附加内容:第66页,共112页,星期日,2025年,2月5日高斯平面直角坐标系
(a)高斯投影的原理把地球椭球面上的图形展绘到平面上,必然产生变形。为了减少变形误差,采用一种适当的投影方法,这就是高斯投影。高斯投影是将地球划分为若干个带,先将每个带投影到圆柱面上。然后展成平面。我们可以设想将一个空心的椭圆柱横套地球,使椭圆柱的中心轴线位于赤道面内并通过球心。将地球按6°分带,从0°起算往东划分,0°~6°为第1带,6°~12°为第2带,……,174°~180°为第30带,东半球共分30个投影,按带进行投影。进行第1带投影时,使地球3°经线与圆柱面相切,3°经线长不变形。第67页,共112页,星期日,2025年,2月5日0661239高斯6°带投影原理分解演示第68页,共112页,星期日,2025年,2月5日☆高斯投影分带☆图中上半部为6°度带分带情况:将地球按6°分带,从0°起算往东划分,0°~6°(第1带),6°~12°(第2带),……,174°~180°(第30带),东半球共分30个投影,我国领土从13~23带。图中下半部为3°带分带情况:1°30‘~4°30’(第1带),4°30’(第2带)……,我国领土3°带从24~46带。第69页,共112页,星期日,2025年,2月5日我国1:2.5-1:50万地形图均采用6度分带;1:1万及更大比例尺地形图采用3度分带,以保证必要的精度。第70页,共112页,星期日,2025年,2月5日(b)高斯投影特点:①等角:即椭球面上图形投影到平面之后,其角度相等,无角度变形,但距离与面积稍有变形。②中央经线投影后仍直线,且长度不变形,见右图。因此用这条直线作为平面直角坐标系的纵轴—x轴。而两侧其他经线投影后呈向两极收敛的曲线,并与中央经线对称,距中央经线越远长度变形越大。③赤道投影也为直线。因此,这条直线作为平面直角坐标的横轴—y轴。南北纬线投影后呈凹向两极的曲线,且与赤道投影对称。(c)高斯平面直角坐标系定义:高斯投影各带构成独立的坐标系,中央经线为x轴,赤道投影为y轴,两轴的交点为坐标原点。第71页,共112页,星期日,2025年,2月5日由通用横坐标换算实际横坐标公式如下:Y实际=Y通用(去掉小数点向左数第7、8两位为带号)-500000m注:我国领土从13~23带,带号占两位,直接去掉头两位即可。例如:某点通用横坐标Y通用310m,求该点实际横坐标。首先,将310m中20去掉(第7位为0,第8位为2)则Y实际=386575.310-500000
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